| ■ 영문 제목 : Global Parallel Splicing Market Growth 2025-2031 | |
| ■ 상품코드 : LPK23JU1287 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 105 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자&반도체 | |
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| LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 병렬 스플라이싱의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 병렬 스플라이싱 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 병렬 스플라이싱 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 병렬 스플라이싱 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 조사 자료는 글로벌 병렬 스플라이싱 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (AWG10 이하, AWG10-20, AWG20 이상) 시장규모와 용도별 (자동차 전자, 가전, 신에너지 산업, 자동 제어 산업) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 병렬 스플라이싱 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 병렬 스플라이싱 시장분석 - 종류별 병렬 스플라이싱 시장규모 2020년-2025년 (AWG10 이하, AWG10-20, AWG20 이상) - 용도별 병렬 스플라이싱 시장규모 2020년-2025년 (자동차 전자, 가전, 신에너지 산업, 자동 제어 산업) 기업별 병렬 스플라이싱 시장분석 - 기업별 병렬 스플라이싱 판매량 - 기업별 병렬 스플라이싱 매출액 - 기업별 병렬 스플라이싱 판매가격 - 주요기업의 병렬 스플라이싱 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 병렬 스플라이싱 판매량 2020년-2025년 - 지역별 병렬 스플라이싱 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 병렬 스플라이싱 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 병렬 스플라이싱 시장규모 : 종류별 - 미주의 병렬 스플라이싱 시장규모 : 용도별 - 미국 병렬 스플라이싱 시장규모 - 캐나다 병렬 스플라이싱 시장규모 - 멕시코 병렬 스플라이싱 시장규모 - 브라질 병렬 스플라이싱 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 병렬 스플라이싱 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 병렬 스플라이싱 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 병렬 스플라이싱 시장규모 : 용도별 - 중국 병렬 스플라이싱 시장규모 - 일본 병렬 스플라이싱 시장규모 - 한국 병렬 스플라이싱 시장규모 - 동남아시아 병렬 스플라이싱 시장규모 - 인도 병렬 스플라이싱 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 병렬 스플라이싱 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 병렬 스플라이싱 시장규모 : 종류별 - 유럽의 병렬 스플라이싱 시장규모 : 용도별 - 독일 병렬 스플라이싱 시장규모 - 프랑스 병렬 스플라이싱 시장규모 - 영국 병렬 스플라이싱 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 병렬 스플라이싱 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 병렬 스플라이싱 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 병렬 스플라이싱 시장규모 : 용도별 - 이집트 병렬 스플라이싱 시장규모 - 남아프리카 병렬 스플라이싱 시장규모 - 중동GCC 병렬 스플라이싱 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 병렬 스플라이싱의 제조원가 구조 분석 - 병렬 스플라이싱의 제조 프로세스 분석 - 병렬 스플라이싱의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 병렬 스플라이싱의 유통업체 - 병렬 스플라이싱의 주요 고객 지역별 병렬 스플라이싱 시장 예측 - 지역별 병렬 스플라이싱 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 병렬 스플라이싱의 종류별 시장예측 (AWG10 이하, AWG10-20, AWG20 이상) - 병렬 스플라이싱의 용도별 시장예측 (자동차 전자, 가전, 신에너지 산업, 자동 제어 산업) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - TE Connectivity, Molex, Japan Solderless Terminals, Panduit, ABB, Hoffman Products, Longyi Terminals, WXManen, Keystone, Blockmaster Electronics, Cambion 조사의 결과/결론 |
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Parallel Splicing Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Parallel Splicing sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Parallel Splicing sales for 2025 through 2031. With Parallel Splicing sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Parallel Splicing industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Parallel Splicing landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Parallel Splicing portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Parallel Splicing market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Parallel Splicing and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Parallel Splicing.
The global Parallel Splicing market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Parallel Splicing is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Parallel Splicing is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Parallel Splicing is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Parallel Splicing players cover TE Connectivity, Molex, Japan Solderless Terminals, Panduit, ABB, Hoffman Products, Longyi Terminals, WXManen and Keystone, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Parallel Splicing market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Below10 AWG
10-20 AWG
Above20 AWG
Segmentation by application
Automotive Electronics
Home Appliances
Consumer Electronics
New Energy Industry
Automation Control Industry
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
TE Connectivity
Molex
Japan Solderless Terminals
Panduit
ABB
Hoffman Products
Longyi Terminals
WXManen
Keystone
Blockmaster Electronics
Cambion
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Parallel Splicing market?
What factors are driving Parallel Splicing market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Parallel Splicing market opportunities vary by end market size?
How does Parallel Splicing break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
| ※참고 정보 병렬 스플라이싱(Parallel Splicing)은 생명 과학 분야에서 중요한 역할을 하는 RNA 스플라이싱 과정의 한 형태로, 하나의 mRNA 전구체에서 여러 개의 성숙한 mRNA를 생성하는 메커니즘을 의미합니다. 이는 유전자 발현의 다양성을 높이는 핵심적인 기전 중 하나로, 단일 유전자로부터 다양한 단백질을 만들어낼 수 있게 하여 생명체의 복잡성을 증가시키는 데 기여합니다. RNA 스플라이싱이란, 진핵생물의 mRNA 전구체(pre-mRNA)에서 인트론(intron)이라고 불리는 비번역 서열을 제거하고 엑손(exon)이라고 불리는 번역 서열을 연결하여 성숙한 mRNA를 만드는 과정입니다. 일반적으로 스플라이싱은 하나의 pre-mRNA에서 하나의 성숙한 mRNA를 생성하는 것으로 이해되지만, 병렬 스플라이싱은 이 일반적인 규칙에서 벗어나, 하나의 pre-mRNA가 여러 가지 방식으로 스플라이싱되어 다양한 구조의 성숙한 mRNA를 만들어냅니다. 이러한 현상을 대체 스플라이싱(alternative splicing)이라고도 부르며, 병렬 스플라이싱은 이러한 대체 스플라이싱의 한 범주로 볼 수 있습니다. 병렬 스플라이싱의 핵심적인 특징은 하나의 pre-mRNA에 존재하는 여러 개의 엑손들이 스플라이싱 과정에서 서로 다른 조합으로 선택적으로 연결될 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 특정 유전자가 1번부터 5번까지 총 다섯 개의 엑손을 가지고 있다고 가정해봅시다. 일반적인 스플라이싱이라면 1-2-3-4-5 순서로 엑손들이 연결되어 하나의 성숙한 mRNA를 만들 것입니다. 하지만 병렬 스플라이싱이 일어날 경우, 1-2-4-5 형태의 mRNA가 만들어지거나, 1-3-5 형태의 mRNA가 만들어지는 등 다양한 조합의 엑손들이 연결된 성숙한 mRNA들이 동시에 또는 순차적으로 생성될 수 있습니다. 이 과정에서 특정 엑손이 완전히 배제되거나, 엑손의 일부 서열만 포함될 수도 있습니다. 이러한 병렬 스플라이싱은 스플라이싱 조절 인자들의 작용에 의해 정교하게 제어됩니다. 스플라이싱 조절 인자들은 pre-mRNA에 결합하여 스플라이싱 효소 복합체(spliceosome)의 작용을 촉진하거나 억제함으로써 특정 엑손의 선택적 포함 또는 배제를 유도합니다. 이러한 조절 인자들은 특정 서열 패턴을 인식하여 엑손의 5' 스플라이스 부위(splice site)나 3' 스플라이스 부위에 결합하며, 이러한 결합은 주변의 엑손이나 인트론의 스플라이싱 여부에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 강화인자(enhancer)는 특정 엑손의 스플라이싱을 촉진하는 반면, 억제인자(silencer)는 스플라이싱을 억제하는 역할을 합니다. 병렬 스플라이싱의 주요 유형으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 엑손 건너뛰기(Exon Skipping)입니다. 이는 여러 엑손 중에서 특정 엑손이 선택적으로 제거되는 경우를 말합니다. 예를 들어, 1-2-3-4-5 엑손 서열에서 3번 엑손이 건너뛰어져 1-2-4-5 형태의 mRNA가 만들어지는 것입니다. 이는 가장 흔하게 관찰되는 병렬 스플라이싱 형태 중 하나입니다. 둘째, 대체 5' 또는 3' 스플라이스 부위(Alternative 5' or 3' Splice Site) 사용입니다. 하나의 엑손은 일반적으로 하나의 5' 스플라이스 부위와 하나의 3' 스플라이스 부위를 가집니다. 그러나 특정 엑손 주변에는 여러 개의 잠재적인 5' 또는 3' 스플라이스 부위가 존재할 수 있습니다. 병렬 스플라이싱은 이러한 대체 스플라이스 부위를 사용하여 엑손의 길이가 달라지거나, 엑손의 일부가 포함되거나 제외되는 결과를 초래합니다. 셋째, 인트론 유지(Intron Retention)입니다. 일반적인 스플라이싱에서는 모든 인트론이 제거됩니다. 하지만 인트론 유지 현상에서는 특정 인트론이 제거되지 않고 성숙한 mRNA에 포함됩니다. 이 포함된 인트론은 종종 종결 코돈을 포함하고 있어 비활성 단백질을 생성하거나, 번역 후 조절에 관여할 수 있습니다. 넷째, 상호 배제적 엑손(Mutually Exclusive Exons)입니다. 두 개 이상의 엑손이 존재하지만, 이들 엑손 중 하나만 선택적으로 포함되고 다른 하나는 배제되는 경우입니다. 이는 두 엑손이 서로 경쟁적으로 스플라이싱에 참여하는 상황을 반영합니다. 병렬 스플라이싱은 생명체에 있어서 매우 광범위한 용도를 가집니다. 가장 중요한 용도 중 하나는 단백질 기능의 다양성을 증대시키는 것입니다. 하나의 유전자로부터 다양한 구조와 기능을 가진 단백질 동형체(isoform)를 생성함으로써, 세포는 특정 조건이나 조직에 맞게 단백질의 기능을 미세하게 조절할 수 있습니다. 이는 면역 반응 조절, 신경계 발달 및 기능, 세포 신호 전달 등 다양한 생명 현상에서 필수적인 역할을 합니다. 예를 들어, 면역 글로불린 유전자의 대체 스플라이싱은 항체의 기능을 다양화하여 다양한 병원체에 효과적으로 대응할 수 있게 합니다. 또한, 신경 세포의 발달과 기능에 중요한 다양한 수용체 단백질들도 대체 스플라이싱을 통해 그 수가 증가하고 기능이 다양화됩니다. 더 나아가, 병렬 스플라이싱은 유전자 발현의 조절에도 중요한 역할을 합니다. 특정 엑손의 포함 여부가 단백질의 안정성이나 위치, 다른 단백질과의 상호작용에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 또한, 일부 대체 스플라이싱은 mRNA의 안정성이나 번역 효율에도 영향을 미쳐 최종적으로 단백질 발현 수준을 조절합니다. 병렬 스플라이싱과 관련된 기술로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 전사체 분석(Transcriptome Analysis) 기술의 발전입니다. 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술의 발달로 RNA-시퀀싱(RNA-Seq)과 같은 기술을 통해 세포 내에서 전사되는 모든 RNA 분자를 분석할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 개별 유전자로부터 생성되는 다양한 스플라이싱 변이체들을 효율적으로 식별하고 정량화할 수 있습니다. 특히, 각 스플라이싱 변이체들의 상대적인 풍부도를 비교함으로써 특정 조건에서의 스플라이싱 패턴 변화를 연구할 수 있습니다. 둘째, 스플라이싱 조절 인자 탐색 및 기능 분석 기술입니다. 특정 스플라이싱 사건에 관여하는 RNA 결합 단백질을 탐색하기 위해 CLIP-Seq (Cross-linking Immunoprecipitation sequencing)과 같은 기술이 활용됩니다. 또한, CRISPR-Cas9과 같은 유전자 편집 기술을 이용하여 스플라이싱 조절 인자의 발현을 조절하거나 특정 스플라이싱 부위의 돌연변이를 유도함으로써 그 기능을 분석할 수 있습니다. 이러한 기술들은 병렬 스플라이싱의 복잡한 조절 네트워크를 이해하는 데 필수적입니다. 셋째, 계산 생물학적 접근법입니다. 방대한 양의 스플라이싱 데이터를 분석하고 스플라이싱 패턴을 예측하기 위해 다양한 생물정보학적 도구와 알고리즘이 개발되었습니다. 이러한 도구들은 pre-mRNA 서열, 스플라이싱 조절 인자의 결합 정보, 후성유전학적 정보 등을 종합적으로 고려하여 특정 엑손이 스플라이싱될 확률을 예측하거나, 새로운 스플라이싱 변이체를 탐지하는 데 활용됩니다. 넷째, 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML)의 적용입니다. 최근에는 AI와 ML 기술을 활용하여 방대한 스플라이싱 데이터를 학습하고, 복잡한 스플라이싱 패턴을 예측하거나, 질병과 관련된 비정상적인 스플라이싱을 진단하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이는 특정 질병 치료를 위한 새로운 표적 발굴에도 기여할 수 있습니다. 병렬 스플라이싱은 정상적인 생명 현상뿐만 아니라 다양한 질병의 발병과도 밀접한 관련이 있습니다. 암, 신경 퇴행성 질환, 심혈관 질환 등 여러 질병에서 비정상적인 스플라이싱 패턴이 관찰되며, 이는 질병의 진행이나 예후와 관련이 있는 경우가 많습니다. 따라서 병렬 스플라이싱에 대한 깊이 있는 이해는 질병의 진단 및 치료 전략 개발에 중요한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 암세포에서 과도하게 발현되는 스플라이싱 변이체는 암의 성장이나 전이를 촉진할 수 있으며, 이러한 변이체를 표적으로 하는 치료제 개발이 시도될 수 있습니다. 또한, 스플라이싱 과정 자체를 조절하는 약물을 개발하여 질병으로 인한 비정상적인 스플라이싱을 교정하려는 노력도 이루어지고 있습니다. 결론적으로, 병렬 스플라이싱은 단일 유전자로부터 다양한 단백질을 생성하는 핵심 메커니즘으로서 생명체의 복잡성과 적응력을 높이는 데 지대한 공헌을 합니다. 엑손 건너뛰기, 대체 스플라이스 부위 사용, 인트론 유지 등 다양한 형태의 병렬 스플라이싱은 정교한 조절 인자들에 의해 통제되며, 이는 단백질 기능의 다양화, 유전자 발현 조절, 그리고 생명 현상의 복잡성 증가로 이어집니다. NGS 기반의 전사체 분석 기술, 스플라이싱 조절 인자 탐색 기술, 계산 생물학적 접근법, 그리고 AI/ML 기술의 발전은 병렬 스플라이싱의 비밀을 밝히고, 궁극적으로는 질병의 이해와 치료를 위한 새로운 길을 열어줄 것으로 기대됩니다. |

| ※본 조사보고서 [글로벌 병렬 스플라이싱 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JU1287) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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